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* 来源: * 作者: * 发表时间: 2022/10/24 0:53:08 * 浏览: 0

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吸氢机供应超声波探伤采用GB/T11345-1989标准按检测等级由低到高分为A、B、C三个级别,射线探伤采用GB/T3323-1987标准按检测等级由低到高分为A、AB、B三个级别,它们分别规定了手工超声波探伤的检测方法、探测面、检测范围和允许缺陷当量(dB值)以及射线探伤所要达到的灵敏度(透照厚度与像质计的关系)  评定级别是指探伤人员在检出缺陷后依据标准对缺陷测量进而确定的焊缝内部质量级别。具体来说,超声波探伤指对波高在测长线与判废线之间(Ⅱ区)缺陷测长后,依标准GB/T11345-1989表6进行缺陷定级,射线探伤是指测量底片上缺陷指示长度和大小,依标准GB/T3323-1987表6、表7、表9、表10并综合评级(见该标准16.1~16.4),这一条是每一个探伤人员必须熟练掌握的。  3.2超标缺陷处理与复探、扩探GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》只规定了检测方法、检测比例和合格级别,对于缺陷的处理没有明确要求。参照JG181《建筑钢结构焊接技术规程》和其他行业焊接检验标准规范的要求,对于检出的缺陷可作如下处理:  检测出的不允许缺陷必须返修,返修后按同种检测方法检测合格后方认为该焊缝合格。  对要求抽查检验的焊缝,发现不允许缺陷后,应在被检测区域两端整条焊缝长度的各10%且不小于200mm(长度允许时)的区域扩检。  a.若在扩检区域未发现超标缺陷,应认为该焊缝合格。b.若在扩检区域发现超标缺陷,则该条焊缝全检。  对于现场安装要求抽查检验的焊缝,发现不允许缺陷后,按下述原则扩检,  a.增加该类型同一焊工焊接的两条焊缝检测,若此两条扩检焊缝未发现超标缺陷,应认为该批焊缝合格。b.若此两条扩检焊缝发现超标缺陷,则每一条含超标缺陷的焊缝按上述原则再各抽检两条焊缝。c.若再次抽检的焊缝未发现超标缺陷,应认为该批焊缝合格。

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公式6-3:力的平衡这用于计算路径的半径公式6-4:路径半径用于泄漏探测器的扇形场质谱仪配备了永磁体,该永磁体提供恒定磁场,在图6.3中,其位置与图像平面垂直质谱仪以这样的方式调节:单电荷氦离子s*先通过孔口,然后通过出口狭缝,z*后撞击探测器。所有其他分子无法通过狭缝并重新进行中和。测量的氦离子电流与氦分压成正比。从公式6-4中可以看出,通过加速电压U可以改变路径的半径。实际上,使用不仅仅限于偏转4氦,而且还限于将m/e之比为2:3的离子向出口狭缝偏转,以便检测气体氢和3氦。在泄漏检测中,为获得氦测试气体的高检测灵敏度,扇形场质谱仪装有灵敏探测器。直接的金属收集器(法拉第杯)不再符合现在的要求,所以现代的泄漏测试仪结合了微通道板,其结构非常紧凑,具有高增益和低噪声。这些在两侧均具有金属涂层的玻璃微通道板具有大量的细微通道,这些通道以很微小的角度一直通向端面(图6.4b),且其内表面也有涂层。如果离子撞击该表面,则触发二次电子雪崩,且通过施加在板上的电压向探测器加速。根据公式6-4,轨迹半径与磁场成反比。

但通过实际使用证明,丙烷作为渗碳碳源的应用相对有限,主要集中应用于汽车齿轮类零件的低压真空渗碳,并未能在各个工业领域零件的低压真空渗碳中广泛使用原因之一是当温度高于600℃时,丙烷很容易分解为碳、氢和甲烷,这种分解速率非常快,几乎瞬间完成,所以当丙烷气进入加热室内便开始分解,在被加热工件的附近空间更是倾向于大量分解,致使加热室内极易形成碳黑,而在炉子中相对温度较低的部位,如内壳或管道内,丙烷还形成焦油,对真空泵组极为有害。而乙炔在低压真空渗碳中作为渗碳碳源具有以下一些优势。s*先,一个乙炔分子在渗碳时完全分解为两个自由碳原子和一个氢分子,而一个丙烷分子只能分解一个自由碳原子,可见使用乙炔将更经济,其次,乙炔具有高的渗碳能力,供气量相对减少,渗碳压力比丙烷低一些,第三,乙炔仅在于金属表面接触时才发生分解,这样基本消除了使用丙烷渗碳时产生的碳黑现象,也无焦油产生的问题,另外,使用乙炔还可以对直径小、长盲孔的零件进行均匀渗碳,并允许高密度和大容量的工件装炉。3、渗碳控制可控气氛渗碳采用的是氧探头测碳势的方法来控制渗碳层的形成,而在低压真空渗碳中我们采用的是基于扩散理论的ldquo,奥氏体碳含量饱和值控制法,即整个渗碳过程由数个子渗碳程序集合组成,每个子渗碳程序包括强渗期和扩散期两个阶段。如何确定每个子渗碳程序中强渗期和扩散期的时间成为渗碳控制的关键。根据国外低压真空渗碳的经验,这些时间的确定需要依据材料的成分、渗层深度的要求和表面碳浓度的要求,在建立准确的数学模型后,利用计算机计算出来。该数学模型的建立必须通过大量低压真空渗碳试验数据才能够获得。4、渗碳方式正如上节所述,在低压(压力一般le,30mbar)真空状态下,渗碳方式是通过数个子渗碳程序组成的,包括多个子强渗(通入渗碳介质乙炔)和子扩散(通入保护气体,如氮气或惰性气体),所以此工艺方式又称为脉冲渗碳工艺方法。采取这种渗碳方式可以保证工件边角不会产生过渗,也能够保证工件表面不会积碳,形成碳黑。低压真空渗碳和可控气氛渗碳相比,无论是在工件渗碳后的组织和性能、工艺的灵活性、生产成本和环境保护等方面都有着无法比拟的优势,必将会有广阔的应用前景和长足的发展。

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